蓝色发光二极管的原理特点

蓝色发光二极管的原理特点 它是半导体二极管的一种 , 可以把电能转化成光能 。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成 , 也具有单向导电性 。当给发光二极管加上正向电压后 , 从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子 , 在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合 , 产生自发辐射的荧光 。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同 。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同 , 释放出的能量越多 , 则发出的光的波长越短 。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管 。发光二极管的反向击穿电压大于5伏 。它的正向伏安特性曲线很陡 , 使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流 。限流电阻R可用下式计算:
R=(E-UF)/IF
式中E为电源电压 , UF为LED的正向压降 , IF为LED的正常工作电流 。发光二极管的核心部分是由P型半导
体和N型半导体组成的晶片 , 在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层 , 称为PN结 。在某些半导体材料的PN结中 , 注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来 , 从而把电能直接转换为光能 。PN结加反向电压 , 少数载流子难以注入 , 故不发光 。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管 , 通称LED 。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压) , 电流从LED阳极流向阴极时 , 半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线 , 光的强弱与电流有关 。
以下是传统发光二极管所使用的无机半导体物料和所它们发光的颜色LED材料材料化学式颜色铝砷化镓 砷化镓 砷化镓磷化物磷化铟镓 铝磷化镓(掺杂氧化锌)AlGaAs GaAsP AlGaInP GaP:ZnO红色及红外线铝磷化镓 铟氮化镓/氮化镓 磷化镓 磷化铟镓铝 铝磷化镓InGaN/GaN GaP AlGaInP AlGaP绿色磷化铝铟 镓砷化镓 磷化物 磷化铟镓铝 磷化镓GaAsPAlGaInP AlGaInP GaP高亮度的橘红色 , 橙色 , 黄色 , 绿色磷砷化镓GaAsP红色 , 橘红色 , 黄色磷化镓 硒化锌 铟氮化镓 碳化硅GaP ZnSe InGaN SiC红色 , 黄色 , 绿色氮化镓(GaN)绿色 , 翠绿色 , 蓝色铟氮化镓InGaN近紫外线 , 蓝绿色 , 蓝色碳化硅(用作衬底)SiC蓝色硅(用作衬底)Si蓝色蓝宝石(用作衬底)Al2O3蓝色硒化锌ZnSe蓝色钻石C 紫外线氮化铝,氮化铝镓AlN AlGaN波长为远至近的紫外线白光LED
1993年 , 当时在日本Nichia Corporation(日亚化工)工作的中村修二(Shuji Nakamura)发明了基于宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)和铟氮化稼(InGaN)的具有商业应用价值的蓝光LED , 这类LED在1990 年代后期得到广泛应用 。理论上蓝光LED结合原有的红光LED和绿光LED可产生白光 , 但白光LED却很少是这样造出来的 。
现时生产的白光LED大部分是通过在蓝光LED(near-UV , 波长450nm至470nm)上覆盖一层淡黄色荧光粉涂层制成的 , 这种黄色磷光体通常是通过把掺了铈的钇铝石榴石(Ce3+:YAG)晶体磨成粉末后混和在一种稠密的黏合剂中而制成的 。当LED芯片发出蓝光 , 部分蓝光便会被这种晶体很高效地转换成一个光谱较宽(光谱中心约为580nm)的主要为黄色的光 。(实际上单晶的掺Ce的YAG被视为闪烁器多于磷光体 。)由于黄光会刺激肉眼中的红光和绿光受体 , 再混合LED本身的蓝光 , 使它看起来就像白色光 , 而其的色泽常被称作“月光的白色” 。这种制作白光LED的方法是由Nichia Corporation所开发并从1996年开始用在生产白光LED上 。若要调校淡黄色光的颜色 , 可用其它稀土金属铽或钆取代Ce3+:YAG中掺入的铈(Ce) , 甚至可以以取代YAG中的部份或全部铝的方式
做到 。而基于其光谱的特性 , 红色和绿色的对象在这种LED照射下看起来会不及阔谱光源照射时那么鲜明 。另外由于生产条件的变异 , 这种LED的成品的色温并不统一 , 从暖黄色的到冷的蓝色都有 , 所以在生产过程中会以其出来的特性作出区分 。
另一个制作的白光LED的方法则有点像日光灯 , 发出近紫外光的LED会被涂上两种磷光体的混合物 , 一种是发红光和蓝光的铕 , 另一种是发绿光的 , 掺杂了硫化锌(ZnS)的铜和铝 。但由于紫外线会使黏合剂中的环氧树脂裂化变质 , 所以生产难度较高 , 而寿命亦较短 。与第一种方法比较 , 它效率较低而产生较多热(因为StokesShift前者较大) , 但好处是光谱的特性较佳 , 产生的光比较好看 。而由于紫外光的LED功率较高 , 所以其效率虽比较第一种方法低 , 出来的亮度却相若 。